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2018 Fiscal Year Final Research Report

A Novel Development of Auto-tuning Technologies for Communication Avoiding and Reducing Algorithms

Research Project

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Project/Area Number 16H02823
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Section一般
Research Field High performance computing
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

KATAGIRI TAKAHIRO  名古屋大学, 情報基盤センター, 教授 (40345434)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 長尾 大道  東京大学, 地震研究所, 准教授 (80435833)
佐藤 雅彦  核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 助教 (80455211)
田中 輝雄  工学院大学, 情報学部(情報工学部), 教授 (90622837)
Research Collaborator KURODA Hisayasu  
IWASHITA Takeshi  
OHSHIMA Satoshi  
SAKURAI Takao  
SUDA Reiji  
IMAMURA Toshiyuki  
FUKUDA Jun'ichi  
ITO Shin-ichi  
NAGAI Toru  
IMANO Masashi  
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywords自動チューニング / 通信削減アルゴリズム / 機械学習 / データ同化 / ループ変換 / 時空間ブロッキング / マルチコア / ポストムーア
Outline of Final Research Achievements

(1) AT Method Development: an AT method with code transformation, which is a new method for changing number of threads, is proposed and evaluated to show its effectiveness. (2) Performance Modeling for AT: A very light AT facility with d-Spline function to model multiple dimensions with multiple parameters of performance by one-dimensional incremental search is developed. (3) Application Adaptation: The four-dimensional variational method is adapted for phase-field model. It is also speeding up by high performance implementation method. Simplifying two-fluid model to analyze instability for Magnetohydrodynamic (MHD) in nuclear fusion plasma is speeding up by introducing semi-implicit time integration method.

Free Research Field

高性能計算

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

幅広い分野のプログラムに適用できる自動チューニング方式と性能モデルを開発したことにより、科学の進展に資するプログラムや、ものつくりなどのプログラムの高速化を、最先端のスーパーコンピュータ上で、低いコストで実施できるようになる可能性がある。このことで、新たな科学上の発見や、効率の良い工業製品の開発、などを支援する計算機環境の構築に貢献することが期待できる。

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Published: 2020-03-30  

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